Зарубежный опыт перехода к ЦСИС показывает, что на первом этапе ЦСИС строится как наложенная сеть на базе существующей в стране сети связи. По мере развития ЦСИС происходит постепенный переход от наложенной сети к выделенной сети с интеграцией служб [8.1]. Таким образом, при проектировании ЦСИС на первом этапе предполагается, что ее топология и структура известны. В нашей стране сеть связи имеет иерархическую структуру и включает следующие компоненты: сеть абонентских линий (АЛ), станции, УК и сеть соединительных линий (СЛ).

Сеть АЛ служит для подключения оконечных устройств абонентов к соответствующим станциям. Узлы коммутации, расположенные на местных сетях, могут быть оконечными, транзитными или комбинированными оконечно-транзитными. Узлы коммутации междугородной сети являются узлами автоматической коммутации (УАК). В зависимости от уровня иерархии, на котором находятся УАК междугородной сети, различаются УАК-1 и УАК-2.

Соединительные линии (магистрали) соединяют станции, УК местной сети и УАК между собой.

Структура иерархической сети представлена на рис. 8.1. При использовании цифровых систем передачи суммарная емкость СЛ в прямом и обратном

Структура иерархической сети

Рис. 8.1. Структура иерархической сети

Схема организации обходов:

Рис. 8.2. Схема организации обходов:

1-4 - прямой путь; 1- 3-4 -обходной путь; 12-3-4 - путь последнего выбора направлениях на каждом звене сети, являющихся пучками высокого использования, кратна модулю емкостью 30, 120, 480 или 1920 каналов со скоростью передачи информации 64 кбит/с по каждому каналу. Соединения в ЦСИС осуществляются в режиме многоканальной коммутации. При этом имеется несколько возможных путей для обслуживания нагрузки между каждой парой станций. Схема выбора путей для обслуживания нагрузки предполагается фиксированной и имеет вид, представленный на рис. 8.2. Таким образом, при достаточно боль-шой нагрузке между станциями образуются прямые пути высокого использования, на которых обслуживается значительная часть поступающей нагрузки. Избыточная нагрузка обслуживается на обходных промежуточных путях и пути последнего выбора. Качество обслуживания абонентов в сети определяется нормированной величиной потерь на пути последнего выбора. Для телефонной сети эта величина не должна превышать 1 %. Для У-ЦСИС эта величина еще не нормирована для всех классов пользователей.

Задачу оптимизации У-ЦСИС по критерию минимума капитальных затрат сформулируем следующим образом.

Задано: топология сети (расположение станций, УК и связывающих их СЛ); алгоритм выбора путей при обслуживании нагрузки между каждой парой узлов; величины нагрузок, которые необходимо обслужить между каждой тяготеющей парой станций, а также тип и характер исходных заявок на обслуживание; структура построения СЛ и стоимость одного канала в ней С,; нормированная величина потерь на путях последнего выбора Рт

Требуется, определить емкости пучков каналов СЛ - Nj,j = 1, L гдeL - число СЛ в сети, при которых обеспечивается минимум капитальных затрат С на построение сети и при обеспечении требуемого качества обслуживания.

Для оптимизации структуры пучков каналов иерархических сетей широко используют метод, предложенный в работах [8.15, 8.16]. Дальнейшее развитие методы расчета величины потерь, параметров нагрузки и емкостей пучков каналов, используемые в данном подходе, получили в работах [8.6,

8.8, 8.13, 8.14]. В частности, для решения задачи оптимизации У-ЦСИС можно использовать методы расчета, предлагаемые в работах [8.6, 8.8].

Рассмотрим важнейшие базовые сетевые структуры, используемые при решении задачи оптимизации У-ЦСИС, основными особенностями которой являются:

- использование цифровых систем передачи при создании СЛ;

- модульное изменение емкости пучков каналов СЛ;

- наличие многоканальных систем коммутации в УК;

- наличие исходных поступающих нагрузок, задаваемых парой (Я, 7), где Я - интенсивность нагрузки; X - коэффициент дисперсии.

Идеально симметричная неполнодоступная система обслуживающих приборов с ограниченным временем ожидания и конечной очередью | Мультисервисные телекоммуникационные сети | Оптимизационные уравнения базовых сетевых структур